Mã lỗi CAN-BUS-Lose Inverter SOLIS
Phân tích và hướng dẫn khắc phục Mất giao tiếp CAN bus (Mã lỗi CAN-BUS-Lose) trên Inverter năng lượng mặt trời SOLIS.
Cảnh báo: Mã lỗi CAN-BUS-Lose (đồng thời hiển thị thông báo "CAN Communication Failure", "BMS-CAN-Lose", hoặc "Parallel CAN Error" trên màn hình LCD và ứng dụng SolisCloud) trên biến tần năng lượng mặt trời Ginlong Solis (đặc biệt là các dòng biến tần lưu trữ Hybrid RHI, S5-EH1P, S6-EH1P hoặc các cụm Inverter hòa lưới song song công suất lớn) là cảnh báo mất kết nối mạng điều khiển vùng (Controller Area Network - CAN bus) ở mức độ nghiêm trọng rất cao. Mạng giao tiếp chuẩn CAN 2.0B / ISO 11898 tốc độ cao ($250\text{kbps} - 500\text{kbps}$) là tuyến đường truyền tải dữ liệu sống còn giữa vi xử lý DSP của Inverter và bộ quản lý pin lưu trữ Lithium (BMS - Battery Management System), hoặc giữa các máy biến tần chạy song song (Parallel Sync). Khi bộ thu phát tín hiệu CAN transceiver IC (như SN65HVD230 hoặc TJA1050) trên bo Recerbo không nhận được gói tin nhịp tim (Heartbeat Packet) hoặc khung tín hiệu phản hồi từ BMS/máy chủ trong thời gian vượt quá $> 10\text{s} - 30\text{s}$, DSP sẽ lập tức ngắt toàn bộ quá trình nạp/xả pin Lithium để chống nổ cell pin do quá áp/quá nhiệt, hoặc mở rơ-le tách lưới để ngăn xung đột pha hòa lưới song song. Tuyệt đối không được gỡ bỏ cáp giao tiếp khi hệ thống đang vận hành dưới tải.
1) Nguyên nhân gốc rễ gây ra mã lỗi CAN-BUS-Lose (Mất giao tiếp CAN bus)
Dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật chuyên sâu của chuyên gia R&D điện tử công suất và kỹ sư trưởng O&M, sự cố mất giao tiếp CAN trên biến tần Solis xuất phát từ các sai lệch vật lý trên đường truyền tín hiệu xoắn đôi, xung đột cấu hình phần mềm hoặc suy thoái mạch thu phát phần cứng. Năm nguyên nhân cốt lõi được sắp xếp theo mức độ phổ biến bao gồm:
- Sai lệch chuẩn cắm chân rắc RJ45 hoặc cáp giao tiếp CAN bị lỏng/đứt ngầm (RJ45 Pinout Mismatch & Cable Disruption): Đây là nguyên nhân hàng đầu chiếm tới 75% trường hợp báo lỗi hiện trường. Chuẩn giao tiếp CAN giữa Inverter Solis và các hãng pin Lithium (như Pylontech, BYD, Dyness, LG Chem, Soluna) không hoàn toàn đồng nhất về vị trí chân pinout trên cổng RJ45 (Ví dụ: Solis quy định CAN_H ở chân số 4, CAN_L ở chân số 5; trong khi một số dòng BMS lại đặt ở chân 1/2 hoặc 7/8). Việc thợ thi công dùng cáp mạng LAN tiêu chuẩn bấm thẳng mà không bóc tách bấm lại theo đúng tài liệu phối ghép, hoặc dùng cáp mạng giá rẻ không có vỏ bọc chống nhiễu (Unshielded) làm gãy đứt ngầm cặp dây xoắn đôi khiến đường truyền bị gián đoạn hoàn toàn.
- Thiếu điện trở đầu cuối triệt tiêu sóng phản xạ trên đường bus (Missing Terminal Resistor / Impedance Mismatch): Theo lý thuyết truyền tải đường dây tần số cao của chuẩn CAN bus ISO 11898, tại hai đầu cực của một đường bus truyền thông phải luôn được gắn điện trở đầu cuối (Termination Resistor) có trị số tiêu chuẩn $120\Omega$ ($0.25\text{W}$) nối giữa 2 dây CAN_H và CAN_L. Nếu thi công bỏ qua điện trở đầu cuối này, tín hiệu xung vuông tần số cao $500\text{kHz}$ chạy đến cuối đường cáp sẽ bị dội ngược lại (Signal Reflection / Ringing), gây méo dạng sóng truyền, làm lật bit CRC và khiến chip transceiver từ chối đọc gói tin gây cắm cờ `CAN-BUS-Lose`.
- Nhiễu điện từ trường EMI từ cáp động lực AC/DC hoặc nối đất sai quy cách (Electromagnetic Interference & Ground Loop): Nếu cáp giao tiếp CAN bus RJ45 được kéo chung máng cáp, chạy song song bó sát vào các đường cáp DC điện áp cao ($> 600\text{V}$) hoặc cáp AC tải nặng của nhà xưởng, từ trường biến thiên cường độ lớn sẽ cảm ứng lên cặp dây tín hiệu 5V của đường CAN. Đồng thời, nếu lớp lưới bọc giáp chống nhiễu (Shielding Braid) của cáp CAN không được nối đất tiếp địa PE chuẩn xác tại một đầu, hoặc xảy ra hiện tượng chênh lệch điện thế đất giữa tủ pin và Inverter (Ground Loop Voltage $> 2\text{V}$), dòng nhiễu ký sinh sẽ đánh sập biên độ vi sai giữa CAN_H và CAN_L khiến giao tiếp bị tê liệt.
- Xung đột cài đặt giao thức (Protocol ID) hoặc địa chỉ máy trên menu biến tần (BMS Protocol & Address Configuration Error): Trong menu cấu hình của Inverter Hybrid Solis, kỹ sư phải lựa chọn đúng mã nhà sản xuất pin Lithium (BMS Model / CAN Protocol ID như `User-Define`, `Pylon`, `BYD`, `Soluna`). Nếu chọn sai giao thức, bộ phân tích cú pháp (Parser) trong Firmware DSP sẽ không dịch được cấu trúc khung dữ liệu CAN ID do BMS gửi sang (méo định dạng frame dữ liệu). Tương tự trong hệ thống ghép song song nhiều máy Inverter (Multi-Inverter Parallel), việc hai máy trùng địa chỉ CAN Address (ví dụ cùng đặt là Address 01) sẽ gây xung đột chiếm quyền bus làm toàn bộ cụm máy báo lỗi mất kết nối.
- Hư hỏng hoặc rỉ rỉ vi mạch thu phát CAN Transceiver IC trên bo Recerbo (Hardware CAN Transceiver & ESD Damage): Trên bo điều khiển Recerbo của Inverter Solis, cổng giao tiếp RJ45 CAN được bảo vệ bởi một cụm diode chống tĩnh điện ESD/TVS và được điều khiển bởi chip thu phát CAN Transceiver (như TJA1050 / SN65HVD230 / VP230). Khi xảy ra sét đánh cảm ứng, tia lửa điện do cắm rút rắc RJ45 sống khi có điện áp chênh lệch, hoặc ẩm ướt khoang máy làm rỉ sét chân rắc cắm COM, chip CAN Transceiver bị chập thủng tầng khuếch đại vi sai ngõ vào, làm mất khả năng phát xung lên bus và gây lỗi phần cứng vĩnh viễn.
2) Quy trình kiểm tra và xử lý sự cố mã lỗi CAN-BUS-Lose (Chuẩn Pass/Fail)
Lỗi mất giao tiếp CAN liên quan trực tiếp đến sự tương thích hệ thống giữa Inverter và pin lưu trữ hoặc cụm máy song song. Kỹ sư O&M cần thực hiện quy trình chẩn đoán 8 bước chuẩn Pass/Fail theo phương pháp "Đo kiểm cáp RJ45 trước - Cấu hình phần mềm sau" như sau:
- B1: Cô lập an toàn điện khẩn cấp và thực hiện khóa phiếu LOTO (Safety Shutdown Protocol)
+ Thực hiện: Trang bị găng tay cách điện 1000V DC và kính bảo hộ lao động. Cắt áptômát xoay chiều (AC CB) ngõ ra biến tần, tắt áptômát nguồn pin lưu trữ (Battery CB), sau đó xoay công tắc tải một chiều (DC Switch) tại đáy Inverter Solis về vị trí OFF. Chờ tối thiểu 10 phút để hệ thống tụ lọc DC Bus bên trong xả hết năng lượng tích trữ ($< 10\text{V}$).
+ Pass: Màn hình LCD tắt lịm, đèn LED trạng thái không sáng. Dùng VOM thang DC đo điện áp giữa cọc tiếp địa PE vỏ máy và đất thực tế cho kết quả $= 0\text{V}$ -> Khu vực làm việc đạt chuẩn an toàn -> Chuyển B2.
+ Fail: Vẫn đo được điện áp rò $> 30\text{V}$ giữa vỏ Inverter và đất thực tế -> Có hiện tượng rò điện áp DC từ giàn PV hoặc chạm đất lưới AC -> Cấm mở vỏ máy, cắt toàn bộ nguồn từ tủ tổng -> Chuyển B2.B2: Kiểm tra vật lý đầu giắc RJ45, chuẩn sơ đồ chân Pinout và cáp chống nhiễu (RJ45 Pinout & Cable Verification)
- Thực hiện: Rút sợi cáp tín hiệu CAN kết nối giữa cổng CAN/BMS dưới đáy Inverter Solis và cổng CAN trên tủ pin Lithium. Tra cứu tài liệu kỹ thuật của hãng pin đang dùng và hướng dẫn lắp đặt Inverter Solis để xác định đúng sơ đồ chân (Ví dụ: Solis sử dụng Chân 4 = CAN_H, Chân 5 = CAN_L). Dùng kìm bấm mạng cắt bỏ đầu cũ, bấm lại đầu RJ45 mới chất lượng cao mạ vàng với sợi cáp mạng chuẩn FTP/SFTP (bọc giáp chống nhiễu kép) theo đúng sơ đồ chân quy định của hãng pin.
- Pass: Cáp RJ45 bấm đúng chân, ngàm cắm chắc chắn kêu tạch, cáp sử dụng loại bọc bạc chống nhiễu chuẩn công nghiệp -> Chuyển B3.
- Fail: Phát hiện thợ lắp đặt dùng cáp mạng LAN thường bấm thẳng 1-1 (sai chân pinout giữa BMS và Inverter), hoặc đầu rắc RJ45 bị gãy ngàm lỏng lẻo, cọc đồng bị oxy hóa xanh -> Bấm lại sợi cáp CAN đúng kỹ thuật -> Chuyển B7.
B3: Đo kiểm tra trở kháng đầu cuối đường truyền bus CAN bằng VOM (120 Ohm Bus Impedance Test)
- Thực hiện: BẮT BUỘC NGẮT TOÀN BỘ NGUỒN INVERTER VÀ PIN LƯU TRỮ TRƯỚC KHI ĐO. Vẫn giữ sợi cáp CAN cắm vào cổng BMS của tủ pin (pin đang tắt điện), rút đầu RJ45 phía bên Inverter ra. Sử dụng đồng hồ VOM thang đo ĐIỆN TRỞ ($ \Omega$), đo trực tiếp vào 2 cọc đồng tương ứng với chân CAN_H (chân 4) và CAN_L (chân 5) ngay trên đầu giắc RJ45 vừa rút ra.
- Pass: Trị số điện trở đo được đạt trong khoảng từ $58\Omega - 62\Omega$ (lý thuyết là $60\Omega$, do 2 điện trở đầu cuối $120\Omega$ ở bên trong Inverter và bên trong BMS mắc song song với nhau khi kết nối bus chuẩn) hoặc đạt đúng $120\Omega$ khi đo độc lập từng thiết bị -> Trở kháng đường truyền bus hoàn hảo -> Chuyển B4.
- Fail: Trị số điện trở đo được hiển thị vô cùng ($OL$ / hở mạch) hoặc đo được $> 120\Omega$, hoặc đo bị thông mạch ($< 10\Omega$) -> Cáp bị đứt ngầm cặp dây xoắn, chập chân, hoặc tủ pin Lithium/Inverter bị thiếu gạt bật điện trở đầu cuối DIP switch $120\Omega$ -> Tiến hành gạt DIP switch kích hoạt trở kháng đầu cuối trên BMS -> Chuyển B4.
B4: Kiểm tra và tách rời tuyến đường đi cáp CAN khỏi vùng phát xung nhiễu EMI (Cable Routing & EMI Isolation)
- Thực hiện: Kiểm tra toàn bộ đường đi của sợi cáp giao tiếp CAN bus từ tủ pin lên biến tần Solis. Xác nhận sợi cáp tín hiệu này KHÔNG được nằm chung ống ghen hoặc máng cáp với các dây nguồn DC giàn pin ($PV+, PV-$) hay các cáp động lực xoay chiều AC.
- Pass: Sợi cáp tín hiệu CAN bus được đi trong ống gen sắt tiếp địa riêng biệt, cách xa các bó dây nguồn tải AC/DC tối thiểu $> 30\text{cm}$. Lớp lưới bọc giáp chống nhiễu (Shield) của cáp được đấu vào cọc đất PE -> Chuyển B5.
- Fail: Cáp CAN bị bó chung sát rạt vào dây nguồn AC của nhà xưởng hoặc dây DC pin mặt trời -> Dòng nhiễu xung EMI băm xung PWM cảm ứng phá nát tín hiệu CAN -> Tháo ra đi lại tuyến cáp độc lập -> Chuyển B7.
B5: Cấu hình lại giao thức pin lưu trữ và địa chỉ CAN trên màn hình LCD Inverter (Protocol & Address Configuration)
- Thực hiện: Cấp nguồn pin (Battery CB) và bật Inverter lên. Truy cập vào menu
Advanced Settingstrên màn hình LCD (Mật khẩu chuẩn0010) -> Tìm đến menuStorage Energy Set->Select Battery(Chọn loại pin lưu trữ). Trượt danh sách và tìm đúng chính xác thương hiệu pin Lithium đang gắn với Inverter (Ví dụ: ChọnPyloncho Pylontech,BYDcho BYD Box,Solunacho Soluna). Nếu chạy nhiều máy song song, vào menuParallel Settingskiểm tra địa chỉInverter Address, đảm bảo mỗi máy có một địa chỉ CAN duy nhất (01, 02, 03...). - Pass: Lựa chọn đúng giao thức pin Lithium hoặc địa chỉ máy song song hợp lệ. Màn hình LCD tự dọn cờ lỗi, biểu tượng pin lưu trữ sáng lên, hiển thị thông số SOC %, điện áp pin và nhiệt độ chuẩn xác từ BMS gửi về -> Chuyển B8.
- Fail: Đã chọn đúng tên hãng pin trong menu nhưng máy sau khi khởi động lại vẫn kêu bíp báo lỗi
CAN-BUS-Losesau $30$ giây -> Khả năng cao do sai lệch phiên bản Firmware giữa Inverter và BMS, hoặc hỏng chip CAN transceiver -> Chuyển B6.
- Thực hiện: Cấp nguồn pin (Battery CB) và bật Inverter lên. Truy cập vào menu
B6: Kiểm tra điện áp vi sai đường CAN và kiểm tra vi mạch thu phát Transceiver IC trên bo Recerbo (PCB CAN Transceiver Inspection)
- Thực hiện: Khi máy đang bật và cáp CAN đang cắm, dùng VOM thang đo ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU ($V_{\text{DC}}$) đo điện áp trên chân CAN_H và CAN_L so với $GND$. Chuẩn giao tiếp CAN 2.0B khi hoạt động bình thường có điện áp nền $V_{\text{CAN_H}} \approx 2.6\text{V} - 2.8\text{V}$ DC và $V_{\text{CAN_L}} \approx 2.2\text{V} - 2.4\text{V}$ DC (hiệu điện thế vi sai $V_{\text{diff}} \approx 2.0\text{V}$ khi phát xung nhúng). Nếu điện áp bị lệch, tắt điện LOTO, mở nắp khoang bo mạch Recerbo của Solis, dùng kính lúp soi khu vực cắm rắc RJ45 COM và chip Transceiver SMD 8 chân (như TJA1050 / SN65HVD230).
- Pass: Điện áp vi sai đường CAN hoạt động đúng dải $2.5\text{V}$ chuẩn, vi mạch PCB sạch sẽ không bị cháy xém -> Lỗi do sự cố không tương thích Firmware cũ -> Tiến hành nạp nâng cấp Firmware OTA cho Inverter Solis lên bản cập nhật hỗ trợ protocol BMS mới nhất -> Chuyển B8.
- Fail: Đo thấy điện áp CAN_H và CAN_L bị ghim chặt ở $0\text{V}$ DC, hoặc dính chập lên $+5\text{V}$ / $+12\text{V}$ DC. Soi bo PCB phát hiện chip CAN Transceiver bị phồng rộp, nổ rách vỏ, mạch bảo vệ TVS diode bị cháy xém do tĩnh điện hoặc sét đánh -> Hỏng phần cứng mạch truyền thông CAN trên bo Recerbo -> Chuyển B7.
B7: Thay thế bo mạch điều khiển Recerbo hoặc bộ chuyển đổi giao tiếp chính hãng (Recerbo Board / CAN Interface Replacement)
- Thực hiện: Khi đã xác định chip thu phát CAN Transceiver bị chết mạch hoặc mạch PCB cổng COM bị cháy xỉn, giải pháp triệt để là thay thế bo điều khiển Recerbo mới chính hãng Ginlong Solis (hoặc tháo bo ra để hàn thay thế chip Transceiver SMD SN65HVD230 mới nếu có phòng Lab chuyên dụng). Cắm lại cẩn thận toàn bộ cáp FFC và cáp BMS. Cấp nguồn khởi động máy.
- Pass: Vào menu
Advanced Settings-> Cấu hình lại thông số lưới điện (Grid Standard), ngày giờ hệ thống và chọn lại giao thứcSelect Battery. Inverter nhận diện tức thì BMS của pin lưu trữ, xóa sạch lỗiCAN-BUS-Lose, hệ thống tự động nạp xả bình thường -> Chuyển B8. - Fail: Đã thay bo Recerbo mới nhưng lỗi vẫn tái diễn -> Sự cố nằm ở cổng giao tiếp CAN bus bên phía bộ điều khiển BMS của tủ pin Lithium -> Chuyển B8 (Liên hệ bảo hành hãng pin Lithium để thay bo BMS BMS-Core).
B8: Khôi phục vận hành, xác nhận truyền thông BMS ổn định dưới tải và làm thủ tục bảo hành (Recommissioning & RMA Protocol)
- Thực hiện: Cho hệ thống Inverter Hybrid chạy phát điện vào lưới và thực hiện lệnh sạc/xả công suất lớn vào pin Lithium. Quan sát trên màn hình LCD và ứng dụng SolisCloud trong ít nhất 2 giờ, xác nhận các thông số dòng sạc ($I_{\text{charge}}$), dòng xả ($I_{\text{discharge}}$), điện áp và nhiệt độ từng cell pin được cập nhật thời gian thực không bị ngắt quãng. Ghi chép nhật ký O&M. Nếu hỏng bo Recerbo ở B6/B7, chụp ảnh số Serial máy, quay video màn hình báo lỗi và xuất file log sự kiện gửi cho trung tâm bảo hành Ginlong Solis để làm thủ tục đổi trả linh kiện RMA.
- Pass: Giao tiếp CAN bus liên tục 24/7 ổn định, đèn LED biểu tượng COM/BMS sáng xanh cố định không chớp lỗi, hoàn tất quy trình xử lý sự cố.
3) Phương án sửa chữa và bảo hành mã lỗi CAN-BUS-Lose
Đối với sự cố mã lỗi CAN-BUS-Lose (Mất giao tiếp CAN bus) trên biến tần Ginlong Solis, việc phân định rõ ràng phạm vi trách nhiệm xử lý giữa thợ lắp đặt hiện trường và trung tâm bảo hành hãng là bắt buộc để tránh tranh chấp bảo hành:
- Phạm vi kỹ thuật viên O&M tự xử lý tại hiện trường: Hơn 80% trường hợp báo lỗi mất giao tiếp CAN bus tại công trình mới thi công đều bắt nguồn từ lỗi của người lắp đặt trong việc bấm sai sơ đồ chân sợi cáp RJ45, sử dụng loại cáp kém chất lượng hoặc chưa chọn đúng tên hãng pin lưu trữ trong menu LCD. Kỹ sư O&M và thợ thi công hoàn toàn có thẩm quyền tự giải quyết triệt để các vấn đề này: tiến hành tra cứu catalog kỹ thuật để bóc tách bấm lại đầu giắc RJ45 chuẩn cáp sftp theo đúng pinout (chân 4/5 bên Solis); gạt phím DIP Switch cấu hình điện trở đầu cuối $120\Omega$ trên tủ pin Lithium; bọc ống gen sắt tiếp địa để tách dải cáp CAN ra xa khỏi vùng nhiễu xung băm PWM của dây DC/AC; và thao tác trên menu LCD để chọn lại đúng giao thức BMS Protocol tương thích cũng như nạp nâng cấp Firmware mới nhất qua USB/SolisCloud.
- Trường hợp bắt buộc phải gọi bảo hành hãng (Ginlong Solis RMA Service): Cần liên hệ ngay với trung tâm dịch vụ khách hàng hoặc nhà phân phối ủy quyền của Solis tại Việt Nam để yêu cầu hỗ trợ kiểm tra bo mạch khi xảy ra các tình huống sau:
1. Khi đã thử nghiệm sợi cáp giao tiếp CAN đạt chuẩn hoàn hảo trên một máy biến tần Solis khác (hoặc dùng cáp zin đi kèm thùng pin Lithium chính hãng), cấu hình đúng giao thức trong menu nhưng máy vẫn báo lỗi `CAN-BUS-Lose` lặp lại liên tục$< 10$ giây.
2. Khi đo VOM xác nhận điện áp vi sai đường truyền trên chân pin 4 và 5 của cổng CAN/BMS Inverter bị mất hoàn toàn ($0\text{V}$ DC hoặc bị rò áp cao $> 10\text{V}$ DC) khi không cắm cáp ngoại vi.
3. Khi kiểm tra khoang bo mạch phát hiện vi mạch thu phát CAN Transceiver SMD 8 chân, cụm điện trở đầu cuối hoặc các diode TVS bảo vệ cổng COM bị nổ rạn nứt, cháy đen mạch PCB do tĩnh điện hoặc xung sét EMP lan truyền. - Chính sách bảo hành của hãng Ginlong Solis: Solis tuân thủ chính sách bảo hành chính hãng 5 năm tiêu chuẩn (hỗ trợ nâng cấp lên 10 - 15 năm) đổi mới linh kiện bo mạch điều khiển Recerbo hoặc đổi máy mới cho các lỗi hỏng mạch giao tiếp CAN bus thuộc lỗi nhà sản xuất như hỏng chip thu phát, lỗi chip bộ nhớ Flash hay lỗi mạch LDO nguồn 5V nuôi cổng COM. Tuy nhiên, nhà sản xuất sẽ TỪ CHỐI BẢO HÀNH trong các trường hợp sau: thợ thi công cắm nhầm dây nguồn điện lưới xoay chiều AC $220\text{V}/380\text{V}$ hoặc dây nguồn cao áp DC giàn pin ($PV+$ / $PV-$) trực tiếp vào cổng giao tiếp RJ45 CAN/BMS dưới đáy máy làm cháy nổ toàn bộ đường truyền dữ liệu và IC vi xử lý DSP; người dùng sử dụng các loại pin lưu trữ tự chế (DIY Lithium Battery) có mạch BMS trôi nổi không tuân thủ chuẩn giao tiếp CAN 2.0B làm xung đột điện áp phá hỏng cổng giao tiếp; hoặc biến tần bị côn trùng, nước mưa ngấm vào khoang COM do không siết chặt các đầu cáp ngàm PG kín nước.
️ CẢNH BÁO AN TOÀN ĐIỆN VÀ NGUY CƠ CHÁY NỔ PIN LITHIUM TỐI CAO: Sự cố mã lỗi CAN-BUS-Lose cho thấy mạng truyền thông liên kết giữa biến tần Solis và bộ não điều khiển BMS của tủ pin lưu trữ Lithium (LiFePO4 / Li-ion) đã bị đứt đoạn hoàn toàn. Khi mất giao tiếp CAN bus, biến tần Solis sẽ mất toàn bộ thông tin quan trọng về trạng thái pin: không nhận được giá trị giới hạn điện áp sạc tối đa ($V_{\text{charge\_max}}$), giới hạn dòng sạc/xả tối đa ($I_{\text{limit}}$), nhiệt độ thực tế của các cell pin và tình trạng cân bằng cell. Nếu người kỹ thuật viên cố tình sử dụng các thủ thuật phần mềm, chuyển đổi chế độ sạc từ "Giao tiếp CAN BMS" sang chế độ "Sạc theo điện áp ắc quy chì tự do" (Lead-Acid / User-Define Mode) mà không kiểm soát chặt chẽ các ngưỡng điện áp và dòng sạc, biến tần có thể sẽ bơm một dòng điện sạc khổng lồ vượt quá khả năng chịu đựng vào tủ pin Lithium! Khi cell pin Lithium bị nạp quá áp hoặc quá dòng ngoài vùng an toàn mà BMS không thể gửi lệnh ngắt Inverter, các cell pin sẽ nhanh chóng gia nhiệt, rơi vào trạng thái TRÔI NHIỆT KHÔNG THỂ ĐẢO NGƯỢC (Thermal Runaway). Bộ pin sẽ phồng rộp, phun ra khí gas độc hại, bốc cháy dữ dội và phát nổ thành ngọn lửa hóa học có nhiệt độ lên tới $1000^\circ\text{C}$ cực kỳ khó dập tắt bằng bình chữa cháy thông thường! Khi biến tần Hybrid báo lỗi mất giao tiếp CAN-BUS-Lose, BẮT BUỘC phải dừng chạy, cô lập hệ thống pin và tìm cách khôi phục lại kết nối truyền thông BMS an toàn trước khi cho phép hệ thống nạp xả trở lại.